Photoelectrocolorimeter, fizikai-kémiai elemzési módszerek
Fotoelektrokolorimetrichesky módszer objektívebb-CIÓ, mint a vizuális színmetrika és pontosabb eredményeket. Annak meghatározására, hogy a változó-photoelectrocolorimeter (FEC) különböző jeleket.
A működési elve a következő FEC. Világító on-áram halad át a színes folyadék felszívódik részben. A fennmaradó részt a fény esik a napelem, ahol elektromos áramot segítségével regisztráltuk az ampermérőn. Minél nagyobb a koncentrációja az oldat, annál nagyobb az optikai sűrűség és a nagyobb mértékű a fényelnyelési, és ennek következtében, a kisebb erőt eredő fotó-áram.
Photoelectrocolorimeter rendszer reprezentáció-on látható. 38. Egy fényforrás - Hagyma-TION / fényáram arra irányul, hogy a prizma 3, Koto-paradicsom osztja azt két gerenda, és elküldi a sík tükör 4. A tükrök tükrözik a két fénynyalábok párhuzamos-E. A párhuzamos fénysugarak áthaladnak a szűrőkön 5 és esik egy cellába az oldattal. A küvettát 7 elhelyezett oldószer és a küvetta 8 - vizsgálati oldat. Áthaladva a sejt, a fény-Cha-részecske felszívódik. Bal küvetta fénysugarak áthaladnak a csúszó membrán 9, visszaverődnek tükrök 12 a tejüveg 13, amelyre locat-dyatsya fotocellák 11. csúszó membrános forgása során a kapcsolódó változás a referencia 10 dobok és a szélessége a furatok megváltoztatva így a int-sivnost fényáram beeső fotoelemen-te. A napelemek olyan áramot, amelynek erőssége arányos a pro-fényáram. Mindkét fénysorompó CO-egységes 6 mikroamper.

Vegyük az egyik leggyakoribb (ábra. 39).
A fényforrás (izzólámpa vagy higany kvarc lámpa) mögött található a hátsó fal a műszere-ra. Ahhoz, fényáram eléri a fotó-elemek csak idején a meghatározás, van egy nem élelmiszer-transzparens függöny, amely fényáramokra. Függöny-ka nyílik meg, ha a 3 markolat, kilenc Stack lyannyh szerelt szűrők a hajtás, erősített-CIÓ a hátsó falon a ház. Szűrő egy fogantyú 9. A számok a fogantyú mutatja, bizonyítani típusú szűrőket tartalmazza. Szűrő alatti Bireh empirikusan mindegyik meghatározásra. Sima-vesz, de a szűrőt, amelynek színe komplementer színe a színes oldat (például méri zöld szűrő munka során használt vörös oldatok).

Ahhoz, hogy a készülék beállítja az árokba zárt. Küvetták * vayut különböző méretűek lehetnek, és függően választjuk az intenzitása a színes oldat. Áthaladva a cella az oldattal, a fénysugarak esik a napelemek.
A megvilágítás egyes fénysorompó segítségével szabályozzák nyílás, a nyílások mérete, amely lehet igazítani segítségével leolvasási dob (5). Napelemek csatlakozik a mikro-árammérő (1) úgy, hogy ha az erő a fotoáram fordul elő, hogy velük azonos (azaz. E. A világító napelemek azonos), az árammérő tűt nulla.
Ha maradt küvettaváltóval fénysugár egy oldószerrel, és jobbra - a megoldás, hogy csökkenni fog a fénykibocsátás intenzitása miatt az elnyelt fény színes oldatot fénysorompó jobb, mint a bal. Árammérő tűt el fog térni a nulla helyzetből. Forgó a bal oldalon a referencia-dob, csökkenti a nyílás a bal oldalon, és kiegyenlíti az intenzitás a két fényáramokra. A nyíl mikroampermérő nullára (megegyezik a jelenlegi mindkét fotocella).
Ezután a sejt a vizsgálati oldat, a megfelelő helyettesíti a cella tartalmazza a oldószerben. Itt ismét fotometriai egyensúly megbomlik, mivel az oldószer elnyeli kevesebb fényt és beeső fényáram jobb fénysorompó növekszik. Arrow árammérő ismét eltér a nulla pont. Most egyenlővé megvilágítás csökkentése lyukak fotocellával jobb membrán útján a megfelelő mérési jelző dob. Mindegyik dob két skála ábrázoljuk (6). Fekete mérleg - skála Avetov sebességváltó - mutatja svetoppuskaniya együtthatóval. A piros vonal mutatja az optikai sűrűség az oldat (c. 241). én
jobb orsó kapott számlálásával piros skála jelzi abszorbanciáját a vizsgálati oldat. Az optikai sűrűség és az anyag koncentrációja van egy közvetlen arányos kapcsolat oldatban.
Annak érdekében, hogy folytatni Feke számszerűsítésére anyagok kell tennie graduirovoch-edik görbe. A kalibrációs görbe D mutatja a függését az optikai sűrűség az oldatot az anyag mennyiségét a C (ábra. 40). A konstrukció graduirovoch-sósav görbét készítettünk egy sor színes megoldások egy ismert mennyiségű anyag (különböző mennyiségű, a standard oldat veszik erre). Festett standard oldatokat kell készíteni az azonos feltételek, amelyek előkészítik a színes oldat az analit. teljes mértékben megfelel a munkafolyamat. Mérjük meg a abszorbanciáját az összes oldat, és egy kalibrációs görbét az abszcisszán az ismert koncentrációjú, és az ordináta tengely - megfelelő optikai sűrűség értékeket.
További kalibrációs görbét a az anyag koncentrációja a vizsgálati oldatban. Ehhez az oldathoz öntöttük be ugyanabba a sejtbe, amelyre a kalibrációs görbét, és beilleszti a ugyanazon a szűrőn, meghatározzuk az optikai sűrűséget az oldat. Ezután, a kalibrációs görbét az analit-koncentrációnál megfelel egy adott optikai sűrűség. A kalibrációs görbe ellenőrizni kell időről időre. Gyakran használják a kalibrációs táblázatban, amely szerint állítják össze a kalibrációs görbét.